电容器计算方式

附件1 TBB10-450/50-AZW 保护计算单

根据DL/T 584-95《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》(4.2.13并联补偿电容器保护中:过电流保护电流定值应可靠躲电容器组额定电流,一般整定为1.5~2倍额定电流,保护动作时间一般整定为0.3~1s;过电压保护定值应按电容器端电压不长时间超过1.1倍电容器额定电压的原则整定,过电压保护动作时间应在1min 以内;低电压定值应能在电容器所接母线失压后可靠动作,而母线电压恢复正常后可靠返回,一般整定为0.3~0.6倍额定电压,保护的动作时间应与本侧出线后备保护时间配合。)的规定。计算公式见《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》表8(部分)。

保护整定计算如下:

装置为单星形结线,采用过电流保护按额定电流的1.5倍;过电压按额定电压的1.1倍;欠电压按额定电压的0.6倍整定。

电容器额定电流:I E =24. 7A

保护过流电流:I D Z =K K I E =37. 0A (K K 取1.5) 电容器额定电压:U E =10. 5k V

X L

U DZ =K V (1-) U E =12. 6k V

X C

保护过压电压:(K V 取1.1)

保护欠压电压:U

D Z

=0. 6U E =6. 3k V 。

附件2TBB10-450/50-AZW 爆破能量计算单 一、 依据标准:

《标称电压1kV 以上交流电力系统用并联电容器 GB/T 11024-2001 第3部分:并联电容器和并联电容器组的保护》5.3.1

二、 爆破能量计算式:

计算条件:当电容器在1.1倍额定电压下运行时,发生极间击穿或极对壳绝缘击穿,电容器组中其它电容器对故障电容器进行放电,若其放电总能量小于故障电容器壳体的耐爆能量15kJ 的限值,则该电容器装置符合爆破能量的要求,其电容器的配置是可以接受的。 TBB10-450-AZW ,电容器装置内部接线为单串落地式结构(如右图所示),并联(P )数为1,串联(S )段数为1,单元额定容量为QN=450×1=450kvar,则爆破能量为:

W =192⨯Q N /f N =1728J

注:式中192系数,已考虑1.1倍的运行电压。 结论:

计算所得结果W=1.73kJ ≤15kJ ,装置的电容器配置,符合爆破能量的要求。

附件1TBB10-150/50-AZW 保护计算单

一、 整定计算原则:

GB50227-2008 GB/Z 11024.3-2001

《并联电容器装置设计规范》

《标称电压1kV 以上交流电力系统用并联电容器第3部分:并联电容器和并联电容器保护》

DL/T584-2007

《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》。

根据以上的相关标准内容,依据发生故障后在其它完好元件上的允许过电压倍数、保护灵敏系数、互感器变比等,计算预期的保护动作值;再根据电容器组的初始不平衡情况,估算出初始不平衡值,与预期动作值比较,求出保护动作的可靠系数,进行计算的校核。 二、 保护整定算式:

装置为单星形结线,采用外熔丝作为一级保护,二次侧为开口三角不平衡保护。

一次侧不平衡电压:U K

=

3N M 1-β+β-2β

⨯U 相

(1)

β为单台电容器内部击穿小元件段数的百分数 预期动作值:U DZ =

U K 一次值=

变比⨯K LM N V ⨯K LM

U 相N V

(2)

最大初始不平估算:U p =(三相间配平比-1)⨯可靠系数:K K =

(3)

U DZ

U P

(4)

三、 各符号的意义及计算数值如下表:

四、

过流保护:

电容器允许流过1.43倍额定电流,因此过流保护可设在1.5倍额定电流值,动作时间1.0~5.0秒间选择;速断保护可取2.5~3.0倍的额定电流,动作时间0.3~0.5秒间选择。 电容器150/50的额定电流为7.9A 。

附件2 TBB10-150/50-AZW 爆破能量计算单 1. 依据标准:

《标称电压1kV 以上交流电力系统用并联电容器 GB/T 11024-2001 第3部分:并联电容器和并联电容器组的保护》5.3.1

2. 爆破能量计算式:

计算条件:当电容器在1.1::倍额定电压下运行时,发生极间击穿或极对壳绝缘击穿,电容器组中其它电容器对故障电容器进行放电,若其放电总能量小于故障电容器壳体的耐爆能量15kJ 的限值,则该电容器装置符合爆破能量的要求,其电容器的配置是可以接受的。 TBB10-150/50-AZW,电容器装置主接线为单串结构(如右图所示),并联(P )数为1,串联(S )段数为1,串联段额定容量为Q N =50×1=50kvar,则爆破能量为:

注:式中192系数,已考虑1.1倍的运行电压。

3. 结论:

计算所得结果W=0.192kJ ≤15kJ ,装置的电容器配置,符合爆破能量的要求。

附件1TBB10-300/50-AZW 保护计算单

根据DL/T 584-95《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》(4.2.13并联补偿电容器保护中:过电流保护电流定值应可靠躲电容器组额定电流,一般整定为1.5~2倍额定电流,保护动作时间一般整定为0.3~1s;过电压保护定值应按电容器端电压不长时间超过1.1倍电容器额定电压的原则整定,过电压保护动作时间应在1min 以内;低电压定值应能在电容器所接母线失压后可靠动作,而母线电压恢复正常后可靠返回,一般整定为0.3~0.6倍额定电压,保护的动作时间应与本侧出线后备保护时间配合。)的规定。计算公式见《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》表8(部分)。

保护整定计算如下:

装置为单星形结线,采用过电流保护按额定电流的1.5倍;过电压按额定电压的1.1倍;欠电压按额定电压的0.6倍整定。

电容器额定电流:I E =16. 5A

保护过流电流:I D Z =K K I E =24. 8A (K K 取1.5) 电容器额定电压:U E =10. 5k V 保护过压电压:U X L

DZ =K V (1-X ) U E =12. 6k V (K V 取1.1) C

保护欠压电压:U

‘DZ

=0. 6U E =6. 3k V 。

附件2 TBB10-300/50-AZW 爆破能量计算单

1. 依据标准:

《标称电压1kV 以上交流电力系统用并联电容器 GB/T 11024-2001 第3部分:并联电容器和并联电容器组的保护》5.3.1

2. 爆破能量计算式:

计算条件:当电容器在1.1倍额定电压下运行时,发生极间击穿或极对壳绝缘击穿,电容器组中其它电容器对故障电容器进行放电,若其放电总能量小于故障电容器壳体的耐爆能量15kJ 的限值,则该电容器装置符合爆破能量的要求,其电容器的配置是可以接受的。

T BB10-300-AZW ,电容器装置内部接线为单串落

地式结构(如右图所示),并联(P )数为1,串联(S )段数为1,单元额定容量为QN=100×3=300kvar,则爆破能量为:

W =192⨯Q N /f N =1152J

注:式中192系数,已考虑1.1倍的运行电压。

3. 结论:

计算所得结果W=1.15kJ ≤15kJ ,装置的电容器配置,符合爆破能量的要求。

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附件1 TBB10-450/50-AZW 保护计算单

根据DL/T 584-95《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》(4.2.13并联补偿电容器保护中:过电流保护电流定值应可靠躲电容器组额定电流,一般整定为1.5~2倍额定电流,保护动作时间一般整定为0.3~1s;过电压保护定值应按电容器端电压不长时间超过1.1倍电容器额定电压的原则整定,过电压保护动作时间应在1min 以内;低电压定值应能在电容器所接母线失压后可靠动作,而母线电压恢复正常后可靠返回,一般整定为0.3~0.6倍额定电压,保护的动作时间应与本侧出线后备保护时间配合。)的规定。计算公式见《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》表8(部分)。

保护整定计算如下:

装置为单星形结线,采用过电流保护按额定电流的1.5倍;过电压按额定电压的1.1倍;欠电压按额定电压的0.6倍整定。

电容器额定电流:I E =24. 7A

保护过流电流:I D Z =K K I E =37. 0A (K K 取1.5) 电容器额定电压:U E =10. 5k V

X L

U DZ =K V (1-) U E =12. 6k V

X C

保护过压电压:(K V 取1.1)

保护欠压电压:U

D Z

=0. 6U E =6. 3k V 。

附件2TBB10-450/50-AZW 爆破能量计算单 一、 依据标准:

《标称电压1kV 以上交流电力系统用并联电容器 GB/T 11024-2001 第3部分:并联电容器和并联电容器组的保护》5.3.1

二、 爆破能量计算式:

计算条件:当电容器在1.1倍额定电压下运行时,发生极间击穿或极对壳绝缘击穿,电容器组中其它电容器对故障电容器进行放电,若其放电总能量小于故障电容器壳体的耐爆能量15kJ 的限值,则该电容器装置符合爆破能量的要求,其电容器的配置是可以接受的。 TBB10-450-AZW ,电容器装置内部接线为单串落地式结构(如右图所示),并联(P )数为1,串联(S )段数为1,单元额定容量为QN=450×1=450kvar,则爆破能量为:

W =192⨯Q N /f N =1728J

注:式中192系数,已考虑1.1倍的运行电压。 结论:

计算所得结果W=1.73kJ ≤15kJ ,装置的电容器配置,符合爆破能量的要求。

附件1TBB10-150/50-AZW 保护计算单

一、 整定计算原则:

GB50227-2008 GB/Z 11024.3-2001

《并联电容器装置设计规范》

《标称电压1kV 以上交流电力系统用并联电容器第3部分:并联电容器和并联电容器保护》

DL/T584-2007

《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》。

根据以上的相关标准内容,依据发生故障后在其它完好元件上的允许过电压倍数、保护灵敏系数、互感器变比等,计算预期的保护动作值;再根据电容器组的初始不平衡情况,估算出初始不平衡值,与预期动作值比较,求出保护动作的可靠系数,进行计算的校核。 二、 保护整定算式:

装置为单星形结线,采用外熔丝作为一级保护,二次侧为开口三角不平衡保护。

一次侧不平衡电压:U K

=

3N M 1-β+β-2β

⨯U 相

(1)

β为单台电容器内部击穿小元件段数的百分数 预期动作值:U DZ =

U K 一次值=

变比⨯K LM N V ⨯K LM

U 相N V

(2)

最大初始不平估算:U p =(三相间配平比-1)⨯可靠系数:K K =

(3)

U DZ

U P

(4)

三、 各符号的意义及计算数值如下表:

四、

过流保护:

电容器允许流过1.43倍额定电流,因此过流保护可设在1.5倍额定电流值,动作时间1.0~5.0秒间选择;速断保护可取2.5~3.0倍的额定电流,动作时间0.3~0.5秒间选择。 电容器150/50的额定电流为7.9A 。

附件2 TBB10-150/50-AZW 爆破能量计算单 1. 依据标准:

《标称电压1kV 以上交流电力系统用并联电容器 GB/T 11024-2001 第3部分:并联电容器和并联电容器组的保护》5.3.1

2. 爆破能量计算式:

计算条件:当电容器在1.1::倍额定电压下运行时,发生极间击穿或极对壳绝缘击穿,电容器组中其它电容器对故障电容器进行放电,若其放电总能量小于故障电容器壳体的耐爆能量15kJ 的限值,则该电容器装置符合爆破能量的要求,其电容器的配置是可以接受的。 TBB10-150/50-AZW,电容器装置主接线为单串结构(如右图所示),并联(P )数为1,串联(S )段数为1,串联段额定容量为Q N =50×1=50kvar,则爆破能量为:

注:式中192系数,已考虑1.1倍的运行电压。

3. 结论:

计算所得结果W=0.192kJ ≤15kJ ,装置的电容器配置,符合爆破能量的要求。

附件1TBB10-300/50-AZW 保护计算单

根据DL/T 584-95《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》(4.2.13并联补偿电容器保护中:过电流保护电流定值应可靠躲电容器组额定电流,一般整定为1.5~2倍额定电流,保护动作时间一般整定为0.3~1s;过电压保护定值应按电容器端电压不长时间超过1.1倍电容器额定电压的原则整定,过电压保护动作时间应在1min 以内;低电压定值应能在电容器所接母线失压后可靠动作,而母线电压恢复正常后可靠返回,一般整定为0.3~0.6倍额定电压,保护的动作时间应与本侧出线后备保护时间配合。)的规定。计算公式见《3~110kV电网继电保护装置运行整定规程》表8(部分)。

保护整定计算如下:

装置为单星形结线,采用过电流保护按额定电流的1.5倍;过电压按额定电压的1.1倍;欠电压按额定电压的0.6倍整定。

电容器额定电流:I E =16. 5A

保护过流电流:I D Z =K K I E =24. 8A (K K 取1.5) 电容器额定电压:U E =10. 5k V 保护过压电压:U X L

DZ =K V (1-X ) U E =12. 6k V (K V 取1.1) C

保护欠压电压:U

‘DZ

=0. 6U E =6. 3k V 。

附件2 TBB10-300/50-AZW 爆破能量计算单

1. 依据标准:

《标称电压1kV 以上交流电力系统用并联电容器 GB/T 11024-2001 第3部分:并联电容器和并联电容器组的保护》5.3.1

2. 爆破能量计算式:

计算条件:当电容器在1.1倍额定电压下运行时,发生极间击穿或极对壳绝缘击穿,电容器组中其它电容器对故障电容器进行放电,若其放电总能量小于故障电容器壳体的耐爆能量15kJ 的限值,则该电容器装置符合爆破能量的要求,其电容器的配置是可以接受的。

T BB10-300-AZW ,电容器装置内部接线为单串落

地式结构(如右图所示),并联(P )数为1,串联(S )段数为1,单元额定容量为QN=100×3=300kvar,则爆破能量为:

W =192⨯Q N /f N =1152J

注:式中192系数,已考虑1.1倍的运行电压。

3. 结论:

计算所得结果W=1.15kJ ≤15kJ ,装置的电容器配置,符合爆破能量的要求。

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